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基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度滤波的主动分布式声纳多目标跟踪 被引量:11
1
作者 邵鹏飞 王蕾 王方勇 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期941-949,共9页
针对杂波数量多、目标数量和状态不确实性及观测不确实性等问题,提出了一种基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度(SMC-PHD)滤波的分布式声纳多目标自动跟踪方法。通过随机有限集模型对多目标状态和观察进行表征,结合序贯蒙特卡洛方法中的重... 针对杂波数量多、目标数量和状态不确实性及观测不确实性等问题,提出了一种基于序贯蒙特卡洛与概率假设密度(SMC-PHD)滤波的分布式声纳多目标自动跟踪方法。通过随机有限集模型对多目标状态和观察进行表征,结合序贯蒙特卡洛方法中的重要性采样和重采样策略递归地实现多目标后验近似下概率假设密度的传递和滤波。利用分布式声纳观测模拟数据,对不同节点数目下基于SMC-PHD滤波的多目标跟踪进行了仿真实验。仿真实验结果表明:该方法适用于主动分布式声纳系统,能在多杂波环境下对数目未知且时变的多目标进行实时自动跟踪;在4个平台节点的主动分布式声纳系统中,实现了平均相对误差小于5%的水下多目标高精度跟踪,且目标数目估计值与真实值一致。 展开更多
关键词 主动分布式声纳 随机有限集 蒙特卡洛 概率假设密度滤波 多目标跟踪
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基于序贯蒙特卡罗概率假设密度滤波的多目标检测前跟踪改进算法 被引量:14
2
作者 占荣辉 刘盛启 +1 位作者 欧建平 张军 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第11期2593-2599,共7页
实现目标数目未知且可变条件下的多目标检测与跟踪是个极具挑战性的问题,在信噪比较低的情况下更是如此。针对这一问题,该文提出一种基于点扩散模型的多目标检测前跟踪改进算法。该算法在序贯蒙特卡罗概率假设密度(SMC-PHD)滤波框架下实... 实现目标数目未知且可变条件下的多目标检测与跟踪是个极具挑战性的问题,在信噪比较低的情况下更是如此。针对这一问题,该文提出一种基于点扩散模型的多目标检测前跟踪改进算法。该算法在序贯蒙特卡罗概率假设密度(SMC-PHD)滤波框架下实现,通过自适应粒子产生机制完成新生目标在像平面中的初始定位,并根据目标在图像中可能出现的位置对全体粒子集进行有效子集分割和快速权值估算,最后利用动态聚类方法完成多目标状态的准确提取。仿真结果表明,该方法有效改善了多目标检测前跟踪的估计性能,并大大提高了算法执行效率。 展开更多
关键词 多目标检测前跟踪 概率假设密度滤波器 自适应粒子采样 动态聚类 蒙特卡罗
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基于序贯蒙特卡洛方法的风电并网系统调峰裕度评估 被引量:52
3
作者 张宏宇 印永华 +2 位作者 申洪 梁双 王皓怀 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期32-37,共6页
在分析风电并网后系统调峰需求变化的基础上,运用可靠性理论,基于序贯蒙特卡洛方法,提出了风电并网系统调峰裕度评估方法。该方法计及常规机组的强迫停运概率和风电随机波动特性,充分利用序贯蒙特卡洛方法便于加入规则的特性,提出了调... 在分析风电并网后系统调峰需求变化的基础上,运用可靠性理论,基于序贯蒙特卡洛方法,提出了风电并网系统调峰裕度评估方法。该方法计及常规机组的强迫停运概率和风电随机波动特性,充分利用序贯蒙特卡洛方法便于加入规则的特性,提出了调峰不足概率指标及其计算方法。利用所述方法对IEEE-RTS系统进行了调峰裕度评估,验证了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 风力发电 调峰裕度 蒙特卡洛方法 调峰不足概率
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计算序贯检测器采样次数概率密度函数的一种简单方法
4
作者 颜彪 《电信科学》 北大核心 1994年第6期30-34,共5页
在PN码扩谱系统中,序贯检测器常被使用。在假设包络相关器输出端的采样统计独立的情况下,本文介绍一种利用递旧方法来计算序贯检测器采样次数的概率密度函数的简单方法。而且,还可进一步确定该检测器的错误概率。
关键词 检测器 概率密度函数 扩频系统
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基于序贯仿真和非参数核密度估计的大电网可靠性评估 被引量:41
5
作者 赵渊 沈智健 +2 位作者 周念成 周家启 徐焜耀 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期14-19,共6页
序贯蒙特卡罗仿真不但能给出可靠性指标的期望值估计,而且能提供逐年可靠性指标样本。文中研究了序贯蒙特卡罗仿真的收敛特性,分析了仿真年数与计算精度之间的概率不确定性关系,推导了二者的置信区间公式,为实现计算成本和计算精度的综... 序贯蒙特卡罗仿真不但能给出可靠性指标的期望值估计,而且能提供逐年可靠性指标样本。文中研究了序贯蒙特卡罗仿真的收敛特性,分析了仿真年数与计算精度之间的概率不确定性关系,推导了二者的置信区间公式,为实现计算成本和计算精度的综合权衡提供了量化分析手段。此外,基于逐年可靠性指标样本和非参数核密度估计理论,实现了可靠性指标的概率密度估计,从根本上克服了传统期望值指标仅从概率平均意义角度测度系统可靠性的缺点,探索了从可靠性指标内在分布规律和结构特征出发,深刻揭示电网风险特性的新思路。 展开更多
关键词 可靠性评估 蒙特卡罗仿真 概率密度分布 密度估计
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多序贯概率比检验在管道泄漏检测中的研究 被引量:3
6
作者 李炜 李阳 毛海杰 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期266-269,共4页
提出了基于多序贯概率比检验法,并以检测各种泄漏所需时间的期望为目标函数来优化备选假设,同时对判决函数进行改进以达到迅速有效地检测出各类泄漏的目的。仿真实验证明经改进的多序贯概率比检验在管道泄漏检测中是简单实用和可行的。
关键词 管道 泄漏检测 概率 备选假设
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基于改进概率假设密度的多目标跟踪算法 被引量:2
7
作者 王海环 王俊 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期53-60,共8页
经典序贯蒙特卡罗概率假设密度(Sequential Mote Carlo Probability Hypothesis Density,SMC-PHD)滤波中,将目标状态转移密度函数做为建议密度函数,没有利用当前观测信息,导致大部分预测粒子状态偏离目标真实状态,粒子退化严重.针对上... 经典序贯蒙特卡罗概率假设密度(Sequential Mote Carlo Probability Hypothesis Density,SMC-PHD)滤波中,将目标状态转移密度函数做为建议密度函数,没有利用当前观测信息,导致大部分预测粒子状态偏离目标真实状态,粒子退化严重.针对上述问题,提出利用均方根容积卡尔曼滤波产生建议密度函数,对其进行采样得到预测粒子状态,该方法有严格理论基础,能有效减轻SMC-PHD滤波中的粒子退化,且适用性很强.仿真实验对比了该算法、经典SMC-PHD和基于无迹卡尔曼的SMC-PHD算法的跟踪性能,验证了该方法无论对势估计还是对目标状态估计的精度都优于其他两种算法. 展开更多
关键词 多目标跟踪 概率假设密度滤波 蒙特卡罗 建议密度函数 均方根容积卡尔曼滤波
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泊松分布参数的序贯概率比检验 被引量:2
8
作者 赵盼 宋学力 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第14期63-65,共3页
设一天内,来到某商场的顾客数服从参数为θ的泊松分布,考虑检验问题"H1:θ=θ1?H2:θ=θ2",文章给出在给定显著性水平为α和β时的序贯概率比检验(SPRT),证明了SPRT检验法中h的存在性,并给出了样本容量的估计值。随机模拟结... 设一天内,来到某商场的顾客数服从参数为θ的泊松分布,考虑检验问题"H1:θ=θ1?H2:θ=θ2",文章给出在给定显著性水平为α和β时的序贯概率比检验(SPRT),证明了SPRT检验法中h的存在性,并给出了样本容量的估计值。随机模拟结果表明其平均样本容量比经典的Neyman-Pearson检验法需要的样本容量小的多。 展开更多
关键词 泊松分布 概率比检验法(SPRT) 简单假设 平均样本容量
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指数分布参数的序贯概率比检验 被引量:2
9
作者 唐国平 刘次华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期30-32,共3页
设产品的寿命X服从参数为θ的指数分布,考虑检验问题“H1:θ=θ1;H2:θ=θ2”,在给定0<α<1和0<β<1下序贯概率比检验,并给出了平均样本容量的估计值。随机模拟结果表明其平均样本容量要比经典的Neyman-Pearson检验法小的多。
关键词 概率比检验(SPRT) 简单假设 指数型分布 平均样本容量
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基于改进概率假设密度滤波器的非合作双基地雷达目标跟踪 被引量:4
10
作者 王森 鲍庆龙 +1 位作者 潘嘉蒙 祝茜 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第7期2002-2009,共8页
为解决非合作双基地雷达目标跟踪面临的低检测概率和高杂波率问题,提出了改进的概率假设密度滤波器。首先,提出一种新的航迹标识与状态估计方法,并将存活概率定义为与目标状态相关的变量;随后,记录每个候选目标在每一时刻是否有量测的情... 为解决非合作双基地雷达目标跟踪面临的低检测概率和高杂波率问题,提出了改进的概率假设密度滤波器。首先,提出一种新的航迹标识与状态估计方法,并将存活概率定义为与目标状态相关的变量;随后,记录每个候选目标在每一时刻是否有量测的情况,采用序贯概率比检验区分真实目标和由杂波引起的假目标;最后,离线估计目标状态。仿真实验结果表明,所提算法明显提高了非合作双基地雷达目标跟踪的性能,可以有效解决低检测概率和高杂波率问题。 展开更多
关键词 非合作双基地雷达 目标跟踪 改进概率假设密度滤波器 概率比检验
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基于概率假设密度滤波的多目标跟踪算法 被引量:2
11
作者 王春平 刘江义 杨文兵 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2018年第5期5-10,16,共7页
概率假设密度(PHD)滤波算法在雷达、红外以及可见光等传感器的多目标跟踪中研究越来越广泛。主要研究了基于PHD滤波的多目标跟踪算法的发展现状,简要介绍了PHD滤波算法的基本原理及其在目标运动模型、多检测情况、杂波分布规律假定等方... 概率假设密度(PHD)滤波算法在雷达、红外以及可见光等传感器的多目标跟踪中研究越来越广泛。主要研究了基于PHD滤波的多目标跟踪算法的发展现状,简要介绍了PHD滤波算法的基本原理及其在目标运动模型、多检测情况、杂波分布规律假定等方面的研究进展,概述了PHD滤波的实现方法及研究进展,介绍了PHD滤波的主要应用领域,着眼提高目标跟踪精度和实时性的发展要求提出了PHD滤波的展望。 展开更多
关键词 概率假设密度 多目标跟踪 蒙特卡罗 高斯混合
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基于无迹粒子PHD滤波的序贯融合算法 被引量:10
12
作者 孟凡彬 郝燕玲 +1 位作者 张崇猛 周卫东 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期30-34,共5页
针对在杂波、漏检和非线性情况下,粒子概率假设密度滤波(particle probability hypothesis density filter,P-PHDF)算法估计精度不高、滤波发散及粒子退化等问题,提出了一种基于无迹粒子概率假设密度滤波(unscented particle-PHDF,UP-PH... 针对在杂波、漏检和非线性情况下,粒子概率假设密度滤波(particle probability hypothesis density filter,P-PHDF)算法估计精度不高、滤波发散及粒子退化等问题,提出了一种基于无迹粒子概率假设密度滤波(unscented particle-PHDF,UP-PHDF)的序贯融合算法。利用无迹粒子滤波(unscented particle filter,UPF)实现PHDF,由UKF算法得到更好更优的重要性密度函数并从中采样,使粒子的分布更接近多目标概率假设密度分布;另外,为进一步提高滤波算法的性能,实现基于雷达和红外传感器的UP-PHDF序贯融合算法,通过两传感器交替滤波保证目标状态的可观测性。在复杂环境下,仿真结果表明该算法的估计精度和稳定性明显优于单传感器P-PHDF算法。 展开更多
关键词 随机有限集 多目标跟踪 无迹粒子滤波 概率假设密度滤波 融合
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初相未知信号联合检测与估计的序贯实现 被引量:2
13
作者 幸高翔 蔡志明 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2005年第2期4-7,共4页
在未知参数的充分统计量和再生概率密度函数的基础上,引入了联合检测与估计的序贯算法,给出了算法的实现框图,并将该算法应用于高斯噪声中初相位未知信号的联合检测与估计当中.仿真实验表明,新算法较传统算法有一定的性能改善.
关键词 弱信号检测 联合检测与估计 充分统计量 再生(共轭)概率密度函数 检测
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气象变量间相关系数的序贯检验及其应用
14
作者 丁裕国 《大气科学学报》 1987年第3期340-347,共8页
本文引进序贯抽样的思想,提出气象变量相关系数的一种序贯检验方法。指出序贯检验具有“动态”检验的优点,较一次抽样检验提高了精度和可靠性,并节省样本量,在相关稳定性研究中有一定的意义。这种方法推广至偏相关,还可对回归方程中各... 本文引进序贯抽样的思想,提出气象变量相关系数的一种序贯检验方法。指出序贯检验具有“动态”检验的优点,较一次抽样检验提高了精度和可靠性,并节省样本量,在相关稳定性研究中有一定的意义。这种方法推广至偏相关,还可对回归方程中各因子的相关稳定性和可靠性加以鉴别。 展开更多
关键词 偏相关系数 抽样 第二类错误 概率 假设检验 检验
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基于综合停运概率模型的电网薄弱环节评估 被引量:7
15
作者 于群 栾翔 +2 位作者 贺庆 曹娜 易俊 《科学技术与工程》 北大核心 2016年第30期92-97,121,共7页
为了预防大规模停电事故的发生,评估电网运行时的薄弱环节,提出了一种计及多种因素的综合停运概率模型。该模型统筹考虑了电网在冰灾、风灾气候运行时的故障概率模型、线路老化失效故障概率模型以及线路在不同负载率下的故障概率模型;... 为了预防大规模停电事故的发生,评估电网运行时的薄弱环节,提出了一种计及多种因素的综合停运概率模型。该模型统筹考虑了电网在冰灾、风灾气候运行时的故障概率模型、线路老化失效故障概率模型以及线路在不同负载率下的故障概率模型;然后采用了一种负载率与非序贯蒙特卡洛模拟法相结合的线路状态抽样方法,对不同线路故障后的运行状态进行判断,并计算出相应的损失负荷量;最后采用风险价值、平均超额损失两个指标对不同的线路故障进行评估,从而得出电网的薄弱环节。在此基础上,以湖南电网为实例进行分析,证明了综合停运概率模型的有效性和可行性。 展开更多
关键词 电网 薄弱环节 停运概率模型 蒙特卡洛
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特征匹配的SMC-PHD雷达非线性多目标跟踪算法 被引量:3
16
作者 陶进 蒋德富 +3 位作者 杨佳林 蒋康辉 付明星 刘铭 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第12期60-66,共7页
传统的雷达多目标跟踪采用数据关联方法,当杂波和目标数目较多时,这类方法计算量成指数增长,会出现组合爆炸。而基于随机有限集的序贯蒙特卡洛概率假设密度(SMC-PHD)滤波方法无需显式数据关联,为雷达非线性多目标跟踪提供了一种有效解... 传统的雷达多目标跟踪采用数据关联方法,当杂波和目标数目较多时,这类方法计算量成指数增长,会出现组合爆炸。而基于随机有限集的序贯蒙特卡洛概率假设密度(SMC-PHD)滤波方法无需显式数据关联,为雷达非线性多目标跟踪提供了一种有效解决方案。但在密集杂波和检测概率较低的环境中,传统的SMC-PHD滤波器跟踪性能和实时性能大幅下降。因此,本文提出一种特征匹配的SMC-PHD雷达非线性多目标跟踪算法,使用雷达回波中包含的特征信息对传统SMC-PHD滤波方法进行改进。这些特征信息可以滤除大量杂波,并区分同一新生位置的不同目标,从而提高跟踪精度和实时性。仿真结果表明,该方法能够在密集杂波且检测概率较低的环境下改善雷达多目标跟踪的准确性和实时性。 展开更多
关键词 特征匹配 多目标跟踪 序贯蒙特卡洛概率假设密度 特征信息
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基于星凸RHM的扩展目标SMC-PHD滤波 被引量:5
17
作者 王雪 李鸿艳 +2 位作者 孔云波 蒲磊 樊鹏飞 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第7期2144-2147,共4页
扩展目标跟踪与传统目标跟踪不同,不仅需要对目标的运动状态进行跟踪,同时对于目标的外形特征也不能忽略。针对扩展目标跟踪过程中存在的外形拟合和非线性的问题,提出一种基于星凸随机超曲面模型(RHM)的扩展目标序贯蒙特卡洛概率假设密... 扩展目标跟踪与传统目标跟踪不同,不仅需要对目标的运动状态进行跟踪,同时对于目标的外形特征也不能忽略。针对扩展目标跟踪过程中存在的外形拟合和非线性的问题,提出一种基于星凸随机超曲面模型(RHM)的扩展目标序贯蒙特卡洛概率假设密度滤波(SMC-PHD)算法。该算法运用星凸RHM对扩展目标量测源建模,在SMC-PHD的框架下,推导出非线性滤波算法的量测似然表达式和更新方程,实现扩展目标跟踪。仿真结果证明,所提算法的跟踪性能较其他滤波对于目标扩散程度和质心估计均有提高。 展开更多
关键词 星凸形 随机超曲面模型 扩展目标 序贯蒙特卡洛概率假设密度
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考虑天气不确定性的光伏电站置信容量评估 被引量:28
18
作者 方鑫 郭强 +1 位作者 张东霞 梁双 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期27-32,共6页
光伏发电由于具有间歇性和波动性,一般认为只有能量价值而没有容量价值,但在光伏电站并网后电力系统的发电可靠性会有所提升,这表明光伏发电也具有一定的容量价值,如何衡量其置信容量是大规模光伏电站接入电网时需要考虑的问题之一。文... 光伏发电由于具有间歇性和波动性,一般认为只有能量价值而没有容量价值,但在光伏电站并网后电力系统的发电可靠性会有所提升,这表明光伏发电也具有一定的容量价值,如何衡量其置信容量是大规模光伏电站接入电网时需要考虑的问题之一。文中提出了一种评估光伏电站置信容量的计算方法。首先,根据1年中天气情况建立考虑不同天气概率、最大辐射强度、云遮蔽以及温度波动的年光伏电站输出功率波动模型;其次,采用了基于序贯蒙特卡洛仿真的电力系统发电可靠性计算方法,在此基础上应用弦截法进行光伏电站置信容量的迭代求解,并将数理统计中的检验2个大子样均值相等——u检验的假设检验方法引入到迭代求解的收敛性判据之中;最后,应用可靠性标准算例的仿真计算,证明了所述方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 光伏发电 蒙特卡洛仿真 置信容量 发电可靠性 假设检验
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面向快速多目标跟踪的协同PHD滤波器 被引量:7
19
作者 杨峰 王永齐 +1 位作者 梁彦 潘泉 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第11期2113-2121,共9页
考虑到存活目标与新生目标在动态演化特性上的差异性,提出了面向快速多目标跟踪的协同概率假设密度(collaborative probability hypothesis density,CoPHD)滤波框架。该框架利用存活目标的状态信息,将量测动态划分为存活目标量测集与新... 考虑到存活目标与新生目标在动态演化特性上的差异性,提出了面向快速多目标跟踪的协同概率假设密度(collaborative probability hypothesis density,CoPHD)滤波框架。该框架利用存活目标的状态信息,将量测动态划分为存活目标量测集与新生目标量测集,在两个量测集分别运用PHD组处理更新基础上建立了处理模块的交互与协同机制,力图在保证跟踪精度的同时提高计算效率。该框架由于采用PHD组处理方式而具有状态自动提取功能。进一步给出了该框架的序贯蒙特卡罗算法实现。仿真结果表明,该算法在计算效率以及状态提取精度上具有明显优势。 展开更多
关键词 多目标跟踪 概率假设密度滤波器 状态提取 交互 协同 蒙特卡罗方法
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基于SMC-PHDF的部分可分辨的群目标跟踪算法 被引量:27
20
作者 连峰 韩崇昭 +1 位作者 刘伟峰 元向辉 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期731-741,共11页
提出一种基于粒子概率假设密度滤波器(Sequential Monte Carlo probability hypothesis density filter,SMC-PHDF)的部分可分辨的群目标跟踪算法.该算法可直接获得群而非个体的个数和状态估计.这里群的状态包括群的质心状态和形状.为了... 提出一种基于粒子概率假设密度滤波器(Sequential Monte Carlo probability hypothesis density filter,SMC-PHDF)的部分可分辨的群目标跟踪算法.该算法可直接获得群而非个体的个数和状态估计.这里群的状态包括群的质心状态和形状.为了估计群的个数和状态,该算法利用高斯混合模型(Gaussian mixture models,GMM)拟合SMC-PHDF中经重采样后的粒子分布,这里混合模型的元素个数和参数分别对应于群的个数和状态.期望最大化(Expectation maximum,EM)算法和马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)算法分别被用于估计混合模型的参数.混合模型的元素个数可通过删除、合并及分裂算法得到.100次蒙特卡洛(Monte Carlo,MC)仿真实验表明该算法可有效跟踪部分可分辨的群目标.相比EM算法,MCMC算法能够更好地提取群的个数和状态,但它的计算量要大于EM算法. 展开更多
关键词 群目标跟踪 粒子概率假设密度滤波器 高斯混合模型 期望最大化算法 马尔科夫链蒙特卡洛算法
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